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1、<p><b> 電子課程設(shè)計(jì)報(bào)告</b></p><p> 題 目:多級(jí)放大電路 </p><p> 計(jì)算機(jī)與信息學(xué)院電信專業(yè)</p><p><b> 2011年7月2日</b></p><p><b> 摘 要</b></p>&
2、lt;p> 【摘要內(nèi)容】在我們?nèi)粘I詈涂茖W(xué)研究等工作中,常常會(huì)遇到放大電 路。這些放大電路的形式不通,性能指標(biāo)也不同,使用的元器件也不相同, 但它們都是用來(lái)進(jìn)行信號(hào)的放大,其基本工作原理都是一樣的。在這些放 大電路中,單管放大電路時(shí)構(gòu)成各種復(fù)雜電路的基本單元。本文以幾個(gè)簡(jiǎn) 單的放大電路為例,介紹放大電路的組成原理、工作原理、性能指標(biāo)及計(jì) 算方法。</p><p> 本著從簡(jiǎn)單到復(fù)雜的分析思想逐步對(duì)電路
3、進(jìn)行剖析,化整為零,化零 為整分析電路的工作原理和各個(gè)放大登記的輸入輸出電阻和靜態(tài)工作點(diǎn)。 通過(guò)這次設(shè)計(jì)的思考和查閱資料我不僅對(duì)放大電路有了深一層的認(rèn)識(shí)還對(duì) 功率放大器有了更深的學(xué)習(xí)。通過(guò)此次研究加深在放大電路上的理解,使 其在工作學(xué)習(xí)中運(yùn)用的更加熟練。 </p><p> 【關(guān)鍵詞】 :放大電路原理;多級(jí)放大電路的概述;運(yùn)行參數(shù),放大倍 數(shù),靜態(tài)工作點(diǎn),輸入、輸出電阻;</p><p>
4、;<b> 目錄</b></p><p> 摘要..................................................................................................................................2</p><p> 放大電路基礎(chǔ) ..........
5、.......................................................................................... 3 </p><p> 1.1 第一種類型的指標(biāo):...........................................................................................
6、... ..4</p><p> 1.2 第二種類型的指標(biāo).................................................................................................. ..6</p><p> 1.3 第三種類型的指標(biāo):........................................
7、...................................................... ..6</p><p> 第二章 基本放大電路 .....................................................................................................7 2.1 BJT 的結(jié)構(gòu) .............
8、................................................................................................ 7 2. 2 BJT的放大原理 ............................................................................................
9、......... 8 第三章 多級(jí)放大電路...................................................................................................... 9 3.1 多級(jí)放大電路</p><p> 總結(jié)......................................................
10、................................................................... ...... 14 </p><p> 參考文獻(xiàn) ................................................................................................................ .
11、..... 14 </p><p><b> 放大電路基礎(chǔ)</b></p><p> 放大的概念和放大電路的基本指標(biāo):</p><p> “放大” 這個(gè)詞很普遍, 在很多場(chǎng)合都會(huì)發(fā)現(xiàn)放大的現(xiàn)象的存在。 比如, 利用放大鏡使微小的物體出現(xiàn)較大的形象,這是光學(xué)中的放大現(xiàn)象;利用 杠桿能用較小的力移動(dòng)重物,這是力學(xué)的放大現(xiàn)象;等等一些。我們可以
12、 看見(jiàn)它們的一個(gè)共同點(diǎn),它們都是把原物中的差異的程度放大了。因此, 所謂放大就是對(duì)差異的程度或變化量而言的。這是我們要注意的第一點(diǎn)。 同時(shí),我們可以發(fā)現(xiàn),它們之間還存在著一個(gè)重要的差別。經(jīng)放大鏡放大 后的影像,其亮度比原來(lái)的要弱;利用杠桿得到較大的力,然而物理移動(dòng) 的距離要比加力點(diǎn)經(jīng)過(guò)的距離短??梢?jiàn),這幾種放大現(xiàn)象都是遵守能量守 恒原則??傊玫搅溯^大的功率。</p><p> 我們首先要先定性看什么樣的放大
13、電路時(shí)比較好的。希望不失真,最 大能輸出多少功率等等。這些都應(yīng)該是衡量放大電路性能的標(biāo)準(zhǔn)。 </p><p> 性能指標(biāo)可以分為 3 種類型:第一種是對(duì)應(yīng)于一個(gè)幅值已定、頻率已定 的信號(hào)輸入時(shí)的性能,這是放大電路的基本性能。第二種是對(duì)于幅值不變 而頻率改變的信號(hào)輸出時(shí)的性能。第三種是對(duì)應(yīng)于頻率不變而幅值改變的 信號(hào)輸入時(shí)的性能。 </p><p> 1.1 第一種類型的指標(biāo): <
14、/p><p> 1.放大倍數(shù) 放大倍數(shù)是衡量放大電路放大能力的指標(biāo)。它定義為輸出變化量的幅 值與輸入變化量的幅值之比,有時(shí)也稱為增益。雖然放大電路能實(shí)現(xiàn)功率 的放大,然而在很多場(chǎng)合,人們常常只關(guān)心某一單項(xiàng)指標(biāo)的放大的倍數(shù), 比如電壓或者電流的放大倍數(shù)。由于輸出和輸入信號(hào)都有電壓和電流量, 所以存在以下四中比值: </p><p> Au=U0/Ui(1-1) </p><
15、;p> 電流放大倍數(shù)用Aii表示,定義為</p><p> Aii= Io/Ii(1-2)</p><p> 電壓對(duì)電流的放大倍數(shù)用Aui表示,定義為 </p><p> Aui=Uo/Ii(1-3) </p><p> 電流對(duì)電壓的放大倍數(shù)用Aiu表示,定義為</p><p> Aiu=Im/ui(
16、1-4) </p><p> 需要注意的是,若輸出 波形出現(xiàn)明顯失真,則此值就失去意義了,因此在輸出端要有監(jiān)視失真的 措施(如用示波器觀察波形) 。其他指標(biāo)也是如此。</p><p><b> 2.輸入電阻 </b></p><p> 作為一個(gè)放大電路,一定要有信號(hào)源來(lái)提供輸入信號(hào)。例如擴(kuò)大機(jī)就 是利用話筒將聲音轉(zhuǎn)成電信號(hào)提供放大電路的。
17、放大電路與信號(hào)源相連, 就要從信號(hào)源取電流。取電流的大小表明了放大電路對(duì)信號(hào)源的影響程度, 所以我們定義一個(gè)指標(biāo),來(lái)衡量放大電路對(duì)信號(hào)源的影響,叫做輸入阻抗。 當(dāng)信號(hào)頻率不是很高時(shí),輸入電流 與輸入電壓 基本同相,因此通常用輸 入電阻來(lái)表示。它定義為: </p><p> Ri = Ui/iI(1-5)</p><p> 放大電路輸入端看進(jìn)去的等效電阻越 大,表明它從信號(hào)源取的電流越小
18、,放大電路輸入端所得到的電壓 越接 近信號(hào)電壓 。因此作為測(cè)量?jī)x表用的放大電路其 要大。但是對(duì)于晶體 管來(lái)說(shuō), 大則取電流小, 講減低放大倍數(shù)。 所以在需要放大倍數(shù)大而 為 固定值的情況下,晶體管放大電路的 又以小一些為好。 </p><p><b> 輸出電阻</b></p><p> 放大電路講信號(hào)放大后, 總要送到某裝置區(qū)發(fā)揮作用。 這個(gè)裝置我們通常 稱為負(fù)
19、載。比如揚(yáng)聲器就是擴(kuò)大機(jī)的負(fù)載。當(dāng)我們?cè)谠瓉?lái)的揚(yáng)聲器兩端再并聯(lián)一個(gè)揚(yáng)聲器時(shí),它兩端的電壓講要下降,這種現(xiàn)象說(shuō)明向放大電路的 輸出端看進(jìn)去有一個(gè)等效內(nèi)阻,通常稱為輸出電阻, 如圖1-1所示。 </p><p> 通常測(cè)定輸出電阻的辦法是輸入端加正弦波實(shí)驗(yàn)信號(hào),測(cè)出負(fù)載開(kāi)路 時(shí)的輸出電壓 ,再測(cè)出接入負(fù)載 時(shí)的輸出電壓 。</p><p> Ro = (U'a/Uo-1)RL (1
20、-6)</p><p> 輸出電阻越大,表明接入負(fù)載后,輸出電壓的幅值下降越多。因此 反映了放大電路帶負(fù)載能力的大小。 </p><p> 1.2 第二種類型的指標(biāo): </p><p> 通頻帶 當(dāng)只改變輸入信號(hào)的頻率時(shí),發(fā)現(xiàn)放大電路的放大倍數(shù)是隨之變化的, 輸出波形的相位也發(fā)生變化。這就需要有一定的指標(biāo)來(lái)反映放大電路對(duì)于 不同頻率的信號(hào)的適應(yīng)能力。一般情況下
21、,放大電路只適用于放大一個(gè)特 定頻率范圍的信號(hào),當(dāng)信號(hào)頻率太高或太低時(shí),放大倍數(shù)都有大幅度的下 降,如圖 1-2 所示。</p><p> 當(dāng)信號(hào)頻率升高而使放大倍數(shù)下降為中頻時(shí)放大倍數(shù)(記作 )的 0.7 倍時(shí),這個(gè)頻率稱為上限截止頻率,記作 。同樣,使放大倍數(shù)下降為 3 供用電技術(shù)專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告 的 0.7 倍時(shí)的低頻信號(hào)頻率稱為下線截止頻率, 記作 。 我們將 和 之 間形成的頻帶稱為通頻帶,記作 ,即 &
22、lt;/p><p> Fbm = FH-Fl(1-7) </p><p> 通頻帶越寬,表明放大電路對(duì)信號(hào)頻率的適應(yīng)能力越強(qiáng)。對(duì)于收錄機(jī)、 擴(kuò)大機(jī)來(lái)說(shuō),通頻帶寬意味著可以將原樂(lè)曲中豐富的高、低音都能完美的 播放出來(lái)。然而有些情況下則希望頻帶窄,如帶通濾波電路等。 </p><p> 1.3 第三種類型的指標(biāo):</p><p> 5.最大輸
23、出幅值 最大輸出幅值指的是當(dāng)輸入信號(hào)再增大就會(huì)使輸出波形的非線性失真 系數(shù)超過(guò)額定數(shù)值(比如 10%)時(shí)的輸出幅值。我們以(或)表示。 一般指有效值,也有以封至峰值表示的,二者差倍。</p><p> 6. 最大輸出功率與效率 </p><p> 最大輸出幅值是輸出不失真時(shí)的單項(xiàng)(電壓和電流)指標(biāo)。此外還應(yīng) 該有一個(gè)綜合性的指標(biāo)即最大輸出功率。它是輸出信號(hào)基本不失真的情況 下輸出的最大
24、功率。</p><p> 前面我們說(shuō)過(guò),輸入信號(hào)的功率都是很小的,經(jīng)過(guò)放大電路,得到了 較大的功率輸出。這些多出來(lái)的能量石由電源提供的,放大電路只不過(guò)是 實(shí)現(xiàn)了有控制的能量轉(zhuǎn)換。既然是能量的轉(zhuǎn)換,就存在轉(zhuǎn)換效率的問(wèn)題。 也就是說(shuō),不能只看輸出功率的大小,還應(yīng)該看能量的利用率如何。效率定義為 </p><p> η=Pom / Pv(1-8)</p><p>
25、式中 為直流電源消耗的功率。 </p><p> 非線性失真系數(shù) 由于晶體管等器件都具有非線性的特性,所以當(dāng)輸出幅度大了之后, 有時(shí)需要討論它的失真問(wèn)題。我們?cè)谶@里定義的非線性失真系數(shù),是指放 大電路在某一頻率的正弦波輸入信號(hào)下,輸出波形的諧波成分總量和基波 成分之比。用 定義為: 表示基波和各種諧波的幅值,則失真系數(shù) D定義為;</p><p><b> ?。?-9)<
26、/b></p><p> 以上三類指標(biāo)是以輸入信號(hào)的幅值的頻率來(lái)劃分的。一般來(lái)說(shuō),第一 類指標(biāo)多適用于輸入為低頻小信號(hào)時(shí)的情況;第二類指標(biāo)多適用于輸入信 號(hào)幅值小但頻率變化范圍寬的情況;第三類指標(biāo)則多適用于低頻但輸出幅值較大的情況。</p><p> 第二章 基本放大電路</p><p> 2.1 BJT 的結(jié)構(gòu)</p><p>
27、 BJT 的結(jié)構(gòu)示意圖如圖 1-1 所示。其中 1-1(a)所示是 NPN 型管,圖 1-1(b)所示是 PNP 型管,它們是用不同的摻雜方式制成的,不論是硅管 還是鍺管,它們都可制成這連個(gè)類型。由圖可見(jiàn),它們有三個(gè)區(qū),分別是 發(fā)射區(qū)、基區(qū)和集電區(qū)。由三個(gè)區(qū)分別引出一個(gè)電極,分別成為發(fā)射集 e、 基極 b 和集電極 c。發(fā)射區(qū)和集電區(qū)之間的 PN 結(jié)成為發(fā)射結(jié)。集電區(qū)和基 區(qū)之間的 PN 結(jié)稱為集電結(jié)。</p><
28、p> 圖 2-1(b)PNP 型三級(jí)管 6 供用電技術(shù)專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告 三極管有三個(gè)電極,一般的功率管中,管殼兼做集電極;而工作頻率 較高的小功率管除了 e、b、c 電極外,管殼還有引線,供屏蔽接地用。</p><p> 2.2 BJT 的放大原理 </p><p> 根據(jù) PN 結(jié)無(wú)外加電壓的情況下載流子的擴(kuò)散與漂移處于動(dòng)態(tài)平衡,流 過(guò) PN 結(jié)的電流為零。當(dāng)外加電壓的極性呈單向
29、導(dǎo)電性。</p><p> 放大電路分為共發(fā)射極電路、共集電極電路、共基極電路。其內(nèi)部載 流子的傳輸過(guò)程相同。如下圖(1-2)的 NPN 型管。</p><p> 發(fā)射區(qū)每向基區(qū)注入一個(gè)復(fù)合用的載流子,就要向集電區(qū)供給β個(gè)載 流子,也就是說(shuō),BJT 如有一個(gè)單位的基極電流,就必然會(huì)有β倍的集電極 電流故一般 IC>>IB;它也表示了基極電流對(duì)集電極的控制作用, 利用這一性
30、質(zhì)可以實(shí)現(xiàn) BJT 的方的作用。 </p><p> BJT 最基本的一種應(yīng)用,是把微弱的信號(hào)放大。若在基極輸入端接入一 個(gè)小恩輸入信號(hào)電壓,在小電壓的作用下使基極電流產(chǎn)生一個(gè)隨小電壓規(guī) 律變化的小電流 。通過(guò)基極對(duì)集電極電流的控制作用集電極電流也將產(chǎn)生 相應(yīng)的變化,產(chǎn)生大電流 。這種以較小的輸入電流變化控制較大輸出電流 變化的作用就是 BJT 的電流放大作用。放大系數(shù)為β。</p><p&
31、gt;<b> β=ΔIB/ΔIc</b></p><p> 第三章 多級(jí)放大電路</p><p> 3.1 多級(jí)放大電路的概述 </p><p> 由于單級(jí)放大電路的放大倍數(shù)有限,不能滿足實(shí)際的需要,因此實(shí)用 的放大電路都是由多級(jí)組成的。通??煞譃閮纱蟛糠?,即電壓放大(小信號(hào) 放大)和功率放大(大信號(hào)放大),如圖(2-1)框圖所示。前
32、置級(jí)一般跟據(jù) 信號(hào)源是電壓源還是電流源來(lái)選定,它與中間級(jí)主要的作用是放大信號(hào)電 壓。中間級(jí)一般都用共發(fā)射極電路或組合電路組成。末級(jí)要求有一定的輸 出功率供給負(fù)載 RL,稱為功率放大器,一般由共集電極電路,或互補(bǔ)推挽 電路,有時(shí)也用變壓器耦合放大電路。</p><p> 多級(jí)放大電路的放大倍數(shù):</p><p><b> 3.2 耦合形式 </b></p>
33、;<p> 多級(jí)放大電路的連接,產(chǎn)生了單元電路間的級(jí)聯(lián)問(wèn)題,即耦合問(wèn)題。 放大電路的級(jí)間耦合必須要保證信號(hào)的傳輸,且保證各級(jí)的靜態(tài)工作點(diǎn)正確。 </p><p> 直接耦合——耦合電路采用直接連接或電阻連接,不采用電抗性元件。 直接耦合電路可傳輸?shù)皖l甚至直流信號(hào),因而緩慢變化的漂移信號(hào)也可以 通過(guò)直接耦合放大電路。</p><p> 電抗性元件耦合——級(jí)間采用電容或變壓
34、器耦合。電抗性元件耦合, 只能傳輸交流信號(hào),漂移信號(hào)和低頻信號(hào)不能通過(guò)。</p><p> 根據(jù)輸入信號(hào)的性質(zhì),就可決定級(jí)間耦合電路的形式。 耦合電路的簡(jiǎn)化形式如圖 (3-2)所示。</p><p> 直接耦合或電阻耦合使各放大級(jí)的工作點(diǎn)互相影響,應(yīng)認(rèn)真加以解決。</p><p> 3.2.1 直接耦合放大電路的構(gòu)成</p><p>
35、 直接耦合或電阻耦合使各放大級(jí)的工作點(diǎn)互相影響,這是構(gòu)成直接耦 合多級(jí)放大電路時(shí)必須要加以解決的問(wèn)題。 在模擬集成電路中常采用一種電流源電平移動(dòng)電路,如圖(3-3)小,通過(guò) R1 上的壓降可實(shí)現(xiàn)直流電平移動(dòng)。但電流源交流電阻大,在 R1 上的信號(hào)損 失相對(duì)較小,從而保證信號(hào)的有效傳遞。同時(shí),輸出端的直流電平并不高, 實(shí)現(xiàn)了直流電平的合理移動(dòng)。</p><p> 用一個(gè)三極管組成的基本放大電路的 Av 一般可達(dá)幾
36、十倍,但實(shí)際工作 中為放大非常微弱的信號(hào),這樣的放大倍數(shù)往往不夠,為達(dá)到更高的放大 9 供用電技術(shù)專業(yè)實(shí)習(xí)報(bào)告 倍數(shù),常將幾個(gè)基本放大電路連接起來(lái),組成多級(jí)放大電路。</p><p> 多級(jí)放大電路內(nèi)部各級(jí)間的連接方式稱為耦合方式。 </p><p> 計(jì)算方法有兩種:一種方法是計(jì)算前級(jí)電壓放大倍數(shù) Av(n-1)時(shí),將后 級(jí)的輸入電阻 Rin 作為前級(jí)的負(fù)載電阻,即 Rin=RL(n
37、-1),計(jì)算后級(jí)時(shí)不考 慮前級(jí)的影響,即只計(jì)算后級(jí)的電壓放大倍數(shù);另一種方法是計(jì)算前級(jí)電 壓放大倍數(shù)時(shí),不考慮后級(jí)的影響,即認(rèn)為前級(jí)的負(fù)載電阻 R(n-1)L=∞, 但后級(jí)必須計(jì)算源電壓放大倍數(shù), 即將前級(jí)的輸出電阻 Ro(n-1)作為后級(jí)的 信號(hào)源內(nèi)阻,即 Ro(n-1)=Rsn。兩種計(jì)算方法是等價(jià)的,也是相互獨(dú)立的。 </p><p> 多級(jí)放大電路的輸入電阻為第一級(jí)的輸入電阻,即 Ri=Ri1;輸出電阻
38、為最后一級(jí)的輸出電阻,即 Ro=Ron 。</p><p> 3.3 放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn)分析</p><p> 當(dāng)輸入信號(hào)為零時(shí) 放大電路只有直流電源作用,各處的電壓和電流都 是直流量,成為靜態(tài)。這時(shí)三極管各級(jí)電流和各級(jí)之間的電壓分別用 IB 和 I?C 和 UBC、UCE 表示,它們代表輸入、輸出特性曲線上的一個(gè)點(diǎn),所以習(xí) 慣上稱為靜態(tài)工作點(diǎn)。靜態(tài)工作點(diǎn)可以由放大電路的直流通路采用
39、估算法 球的,也可以由圖解法確定。估算法是根基、u 實(shí)際情況,突出主要矛盾、 忽略次要因素的一種分析方法。</p><p> 首先畫出放大電路的直流通路。 由于電容對(duì)于直流相當(dāng)于開(kāi)路, 故放大電 路直流通路如圖(3-5)所示。</p><p> 則 Vcc = IRRR + URE</p><p> = vcc-UBE)/RR</p><p
40、> 式中 UBE,對(duì)于硅管約為 0.7V,鍺管約為 0.2V。由于一般 , (3.2)可近似為</p><p> IB ≈ VCC/ RB 在忽略 ICEO 的情況下,根據(jù) BJT 的電流分配關(guān)系可得</p><p> I C ≈ βI B 最后,可由圖(3-5)的輸出回路可知</p><p> U CE = VCC - I C* RC (3.2)&l
41、t;/p><p> 至此,根據(jù)上式就可以估算出放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn)。</p><p> 3.4 設(shè)計(jì)電路的工作原理</p><p> 如圖(3-6)所示,電路的一級(jí)放大電路是一個(gè)阻容耦合的單管共射放 大電路,它由信號(hào)源、直流電源、BJT、電阻、電容等元件組成。</p><p> T 是 NPN 型管,起放大作用,是一級(jí)放大的核心。VCC
42、是直流電源,為 發(fā)射結(jié)提供正向偏置電壓,為集電結(jié)提供反向偏執(zhí)電壓,也是信號(hào)放大的 能源 Rb1 是基極偏置電阻,它和電源一起為基極提供一個(gè)合適的基極電流 IB,以保證 BJT 不失真的放大。</p><p> 第二級(jí)放大部分為共基極放大電路,從它的交流通路可見(jiàn),發(fā)射極是 輸入端,集電極是輸出端,而基極是輸入、輸出回路的公共端。其特點(diǎn)是 電流放大倍數(shù)小于 1 而接近 1,但電流放大倍數(shù)大,仍具有功率放大作用; 輸
43、出高壓與輸入電壓相位相同;輸入電阻小,輸出電阻較大,其允許的工 作頻率較高,高頻特性較好,用于高頻電子電路中。 </p><p> 第三級(jí)放大部分為共集電極放大電路,其特點(diǎn)是輸入電阻大,輸出電 阻??;電壓放大倍數(shù)小于 1 而接近于 1;輸出電壓與輸入電壓相位相同。沒(méi) 有電壓放大作用,但有電流和功率放大作用。共集電極放大電路可做多級(jí) 放大電路的輸入級(jí),可使輸入到放大電路的信號(hào)電壓基本上等于信號(hào)源電 壓;還可以做多
44、級(jí)放大電路的輸出級(jí),可獲得穩(wěn)定的輸出電壓提高放大電 路的的帶負(fù)載能力,將其接在兩級(jí)放大電路之間,利用其輸入電阻大,輸 出電阻小的特點(diǎn),在兩級(jí)放大電路中間起緩沖作用。</p><p><b> 3.5 計(jì)算參數(shù) </b></p><p> 一級(jí)放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn) :</p><p> U B = VCC*( Rb12 /(Rb1 + Rb
45、12)) ; U B = 18V *(12 K/( 60 K + 12 K)) ;</p><p> UB = 3V </p><p> IB = IC ≈ I E = VCC( Rb1 + Rb12 ) ; IB = 0.25uΑ </p><p> IC ≈ IE = UB-UBE</p><
46、p> I C ≈ I E =(3V-0.3V) /4.6K</p><p> IC ≈ IE =0.6uA</p><p> U CE ≈ Vcc - Ic(Rc1+Re2)</p><p> U CE ≈ 118v-(12k+16k)</p><p><b> .U CE =4V</b></p&
47、gt;<p> β= IC/ IB ; </p><p> β= 0.6 uΑ /0.25uA=2.4</p><p> 電壓放大倍數(shù): =-β = RL’/rbe (RL’=RC1 //RE2 ) </p><p> Au = -2.4(3k/60k) </p><p> 輸入電阻 Ri:
48、 R i = 0.43 K </p><p> 輸出電阻 Ro: Ro≈ =12k </p><p> 二級(jí)放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn) :</p><p> U B = VCC*( Rb 22 /Rb21+Rb22)</p><p> U B =18V *( 9.4 K/(26.6 K + 9.4 K )</p><
49、p> U B = 4.8 V </p><p> IB = VCC* (Rb 21 + Rb 22); IB =18V/( 26.4 K + 9.4 K )</p><p> I B = 0.5uΑ</p><p> IC ≈ I E = U B / U BE /R2</p><p> IC ≈ I E = (4.8V -0
50、.3V)/4K</p><p> I C ≈ I E = 1.2 uΑ </p><p> U CE ≈ VCC-I C (RC 2 + R E 2 ) ;</p><p> U CE ≈ 18V - I C (6 K + 4 K ) </p><p> U CE ≈ 6V </p><p> β= IC/
51、IB ;β = =1.2 uΑ/ 0.5uΑ=2 .4 </p><p> 電壓放大倍數(shù): Au= - β = Au= RL’/rbe= 2.4 (RL’=RC1 //RE2 ) </p><p> Au=-2.4(3k/60k) 3K =-0.12 </p><p> 輸入電阻 Ri: R i = R b1 // Ri = 0.28 K </p
52、><p> 輸出電阻 Ro: Ro ≈ Rc1 Ro ≈ Rc1=6k </p><p> 三級(jí)放大電路的靜態(tài)工作點(diǎn) :</p><p> IB = (VCC - U BE) / (Rb+(1 + β )Re) BIb = 0.026 × 10^-3 </p><p> I C = β I B ; I C = 1.3uΑ
53、 </p><p> I C ≈ I E = 1.2 uΑ</p><p> U CE ≈ VCC - I C *I e ; U CE ≈ 18V - 1.3 × 4</p><p> U CE ≈ 12.8V </p><p> 輸入電阻 Ri : R i = R b1 //[ rbe + (1 + β )R `] <
54、;/p><p> Ri =461k//(1.32+510.25)</p><p><b> Ri=0.07k</b></p><p> 輸出電阻 Ro: Ro=Re // ((rbe + RL` )/(1+ β ))=14.5 k </p><p><b> 總結(jié): </b></p>
55、<p> 本次設(shè)計(jì)主要分析多級(jí)放大電路。從單級(jí)放大電路入手,先分析單獨(dú) 的BJT的放大原理,再分析了三種不同種類的放大電路。本次的主要電 路就是由三種不同的放大電路的耦合電路。本著從簡(jiǎn)單到復(fù)雜的分析思想 逐步對(duì)電路進(jìn)行剖析,化整為零,化零為整分析電路的工作原理和各個(gè)放 大登記的輸入輸出電阻和靜態(tài)工作點(diǎn)。通過(guò)這次設(shè)計(jì)的思考和查閱資料我 不僅對(duì)放大電路有了深一層的認(rèn)識(shí)還對(duì)功率放大器有了更深的學(xué)習(xí)。</p>&l
56、t;p><b> 參考文獻(xiàn) </b></p><p> [1].周良權(quán),李世新等編著. 模擬電子計(jì)時(shí)基 2005 版.高等教育出版社</p><p> [2].黑田徹編著.晶體管電路設(shè)計(jì)與制作 2006 版 .科學(xué)出版社 </p><p> [3].石生編著.電路基礎(chǔ)分析 2006 版. 高等教育出版社</p>&l
57、t;p> [4].康華光.電子技術(shù)基礎(chǔ)(模擬部分).第四版.北京:高等教育出版社,</p><p> 1999 [5].童詩(shī)白.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ).第二版.北京:高等教育出版社,</p><p> 1988 [6].清華大學(xué)教研組.模擬電子技術(shù)基礎(chǔ)簡(jiǎn)明教程.北京:高等教育出版社,</p><p> 1988 [7].黃義源.電子技術(shù).長(zhǎng)沙:湖南大學(xué)出版社
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